Evaluación del efecto de la aplicación de biochar en suelos agrícolas basado en la migración de nutrientes
ilustraciones, gráficos, tablas
- Autores:
-
Ruiz Márquez, Nevis Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Palabra clave:
- 540 - Química y ciencias afines
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Acevedo, D, M Alvarez, E Hernandez, and R Amendola. 2011. “CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO EN SUELO POR EFECTO DE MANEJO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL Nitrogen Concentration in Soil as Affected by Organic and Conventional Management.” Terra Latinoamericana 29: 29: 325–32. Agegnehu, Getachew, Adrian M. Bass, Paul N. Nelson, and Michael I. Bird. 2016. “Benefits of Biochar, Compost and Biochar-Compost for Soil Quality, Maize Yield and Greenhouse Gas Emissions in a Tropical Agricultural Soil.” Science of the Total Environment 543: 295–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.054. Ahuja, L, and D Swartzendruberm. 1972. “An Improved Form of Soil-Water Diffusity Funcion.” Soil Science 36: 9–14. Alam, Samrat, and Daniel S Alessi. 2019. Biochar from Biomass and Waste Modeling the Surface Chemistry of Biochars. Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-811729-3.00004-2. Allen, Richards, Luis Pereira, Dirk Raes, and Martin Smith. 2006. Evapotranspiración Del Cultivo. Roma: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. Amésquita, Edgar et al. 2001. “Fertilidad de Suelos. Diagnóstico y Control.” Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelos: 507. Anal, Ciencias, and Francisco J Alguacil. 2013. “Máster Universitario En Ciencia y Tecnología Química Módulo : Química Analítica BIOCOMBUSTIBLES MEDIANTE PIRÓLISIS DE BIOMASA RESIDUAL ” Andrea Urien Pinedo.” ANDI. 2017. “Agroindustria Hacia La Transformación de La Cadena de Valor Agroindustrial.” In Estrategia Para Una Nueva Industrialización II, Bogota, Colombia, 148–85. Azcón-Bieto, J, and M Talón. 2003. McGrawHill Fundamentos de Fisiología Vegetal. BEAR, FIRMAN E. 1964. “Quimica Del Suelo.” Soil Science 98(3): 210. Bohn, Hinrich, Brian McNeal, and George O´connor. 1993. QUIMICA DEL SUELO. 1st ed. ed. LIMUSA SA. Mexico. Bouchelta, Chafia et al. 2012. “Effects of Pyrolysis Conditions on the Porous Structure Development of Date Pits Activated Carbon.” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 94: 215–22. Bridgwater, A V, D Meier, and D Radlein. 1999. “An Overview of Fast Pyrolysis of Biomass An Overview of Fast Pyrolysis of Biomass.” 6380(December 2017). Casanova, Eduardo. 1991. Introducción a La Ciencia Del Suelo. Castilla-Caballero, Deyler et al. 2020. “Experimental Data on the Production and Characterization of Biochars Derived from Coconut-Shell Wastes Obtained from the Colombian Pacific Coast at Low Temperature Pyrolysis.” Data in Brief 28: 1–11. Constant, Philippe, Soumitra Paul Chowdhury, Jennifer Pratscher, and Ralf Conrad. 2010. “Streptomycetes Contributing to Atmospheric Molecular Hydrogen Soil Uptake Are Widespread and Encode a Putative High-Affinity [NiFe]-Hydrogenase.” Environmental Microbiology 12(3): 821–29. Crusciol, Carlos Alexandre Costa, Rodrigo Arroyo Garcia, Gustavo Spadotti Amaral Castro, and Ciro Antonio Rosolem. 2011. “Papel Do Nitrato Na Lixiviação de Bases Em Semeadura Direta.” Revista Brasileira de Ciencia do Solo 35(6): 1975–84. Custos, Jean Marc, Christian Moyne, and Thibault Sterckeman. 2020. “How Root Nutrient Uptake Affects Rhizosphere PH: A Modelling Study.” Geoderma 369(March): 114314. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114314. Dai, Zhongmin et al. 2017. “Potential Role of Biochars in Decreasing Soil Acidification - A Critical Review.” Science of the Total Environment 581–582: 601–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.169. Das, Subhajit et al. 2016. “Influence of Microbial Composition on the Carbon Storage Capacity of the Mangrove Soil at the Land-Ocean Boundary in the Sundarban Mangrove Ecosystem, India.” Geomicrobiology Journal 33(9): 743–50. Deem, Lauren M., and Susan E. Crow. 2017. “Biochar.” In Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier. Deem, Lauren M et al. 2017. “Biochar.” : 1–5. Duilio, Torres R., Florentino Adriana, and López Marisol. 2005. “Pérdidas de Suelo y Nitrógeno Por Escorrentía En Un ULTISOL Degradado Bajo Diferentes Condiciones de Cobertura Vegetal En Chaguaramas-Guárico.” Dukowicz, K, Michael C Cline, and Frank L Addessio. 1989. “Godunov Method *.” 63: 29–63. Endelman, F et al. 1974. “The Mathematical Modelong of Soil-Water-Nitrogen Phenomena.” Oak Ridge National Laboratory. EPEC. 2019. Energía Renovable: La Biomasa. Cordoba. Escalante, Ariadna et al. 2016. “Biocarbón (Biochar) I: Naturaleza, Historia, Fabricación y Uso En El Suelo Biocarbon (Biochar) I: Nature, History, Manufacture and Use in Soil.” Terra Latinoamericana 34: 367–82. http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v34n3/2395-8030-tl-34-03-00367.pdf. Florez, Paulo Antonio. 2008. “EL METODO DE GODUNOV.” UNIVERSIDAD DEL BIO - BIO, CHILLAN–CHILE 1: 1–81. Foster, Kylie J., and Stanley J. Miklavcic. 2013. “Mathematical Modelling of the Uptake and Transport of Salt in Plant Roots.” Journal of Theoretical Biology 336: 132–43. Genuchten V M. 1980. “A Closed-Form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils.” Soil Science Society of America Journal 44(5): 892–98. Gomez, Susana. 2019. “Subproductos Del Café : Valor Agregado Para El Negocio.” Quecafe. https://quecafe.info/usos-alternativos-subproductos-cafe/. Graeme Sandral, Ehsan Tavakkoli, Maryam Barati y Russell Pumpa (Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, Instituto Agrícola Wagga Wagga, Wagga Wagga, NSW) (Centro Graham para la Innovación Agrícola, Universidad Charles Sturt, Wagga Wag, Gatton QLD). 2019. “Estratificación de Fósforo y Fósforo.” GRDC. https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2019/02/phosphorus-and-phosphorus-stratification. Groppo, J. D. et al. 2015a. “Changes in Soil Carbon, Nitrogen, and Phosphorus Due to Land-Use Changes in Brazil.” Biogeosciences 12(15): 4765–80. Groppo, J. D. et al. 2015b. “Changes in Soil Carbon, Nitrogen, and Phosphorus Due to Land-Use Changes in Brazil.” Biogeosciences 12(15): 4765–80. GUINOT, V. 2003. Godunov-Type Schemes: An Introduction for Engineers. ELSEVIER. ed. ELSEVIER SCIENCE. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tQTpL4qdXUEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Godunov+method+application+in+soil&ots=-9ti_1tOxM&sig=-3NNuV2Rt0ALTmkb03Ht0MvR3pE#v=onepage&q=Godunov method application in soil&f=false. Guo, Zhongsheng. 2020. “Estimating Method of Maximum Infiltration Depth and Soil Water Supply.” Scientific Reports 10(1): 1–8. http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-66859-0. Hailegnaw, Niguss Solomon et al. 2019. “Mutual Relationships of Biochar and Soil PH, CEC, and Exchangeable Base Cations in a Model Laboratory Experiment.” Journal of Soils and Sediments 19(5): 2405–16. Hart, J et al. 2014. “Silage Corn: Western Oregon.” (July). Haverkamp, R, J Vauclin, P Touma, and J Wierega. 1977. “A Comparison of Numerical Simulation Models for One Dimensional Infiltration.” Soil Science 41: 285–94. Hidalgo, Cesar Augusto, Johnny Alexander Vega, and Melissa Parra Obando. 2018. “Effect of the Rainfall Infiltration Processes on the Landslide Hazard Assessment of Unsaturated Soils in Tropical Mountainous Regions.” Engineering and Mathematical Topics in Rainfall. Iñon, Nora. 2017. “CICLO DEL NITROGENO.” In Argentina: Universidad Nacional de San Martin. Juncosa, Ricardo. 2018. “ESCORRENTÍA.” In HIDROLOGÍA I: CICLO HIDROLÓGICO, Coruña: UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, 65–84. Jaramillo, Daniel. 2000. “Introducción a La Ciencia Del Suelo.” UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Lang, F. et al. 2017. “Soil Phosphorus Supply Controls P Nutrition Strategies of Beech Forest Ecosystems in Central Europe.” Biogeochemistry 136(1): 5–29. Leng, Lijian et al. 2019. “Biochar Stability Assessment by Incubation and Modelling: Methods, Drawbacks and Recommendations.” Science of the Total Environment 664: 11–23. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.298. Lindsay, W. L. 2015. “Solid Phase-Solution Equilibria in Soils.” : 183–202. Manya, Joan J. 2012. “Pyrolysis for Biochar Purposes : A Review to Establish Current Knowledge Gaps and Research Needs.” Mualen, Y. 1976. “A New Model for Predicting He Hydraublic Conductivity of Unsatured Porous Media.” wATER RESOUR 12: 513–22. Norberto E. HEIN. 1986. “REACCION DEL SUELO Autor (*).” http://rafaela.inta.gov.ar/info/miscelaneas/inta_rafaela_miscelanea_041.pdf. Novak, J.M., and Mark G. Johnson. 2019. “Elemental and Spectroscopic Characterization of Low-Temperature (350°C) Lignocellulosic- and Manure-Based Designer Biochars and Their Use as Soil Amendments.” In Biochar from Biomass and Waste, Elsevier, 37–58. Obado, Franco Humberto. 2003. EL Transporte de Oxigeno En El Suelo, Relaciones Agrofisicas Basicas. ed. ASEUC asociación de editoriales universitarias de Colobmia. Manizales: Biblioteca universidad de Caldas. Ochsner, Tyson. 2019. “Movimiento Del Agua En Los Suelos.” department of plant and soil sciences Universidad estatal de Oklahoma. http://www.soilphysics.okstate.edu/software/water/infil.html. Oliveira, Patrícia Perondi Anchão et al. 2003. “Liming and Fertilization to Restore Degraded Brachiaria Decumbens Pastures Grown on an Entisol.” Scientia Agricola 60(1): 125–31. Osorio, Nelson Walter. 2014a. Manejo de Nutrientes En Suelos Del Trópico. 1st ed. ed. L. Vieco S.A.S. Medellin Colombia. Osorio, Nelson Walter. 2014b. 41 Manejo de nutrientes en suelos del trópico Microorganismos Del Suelo y Su Efecto Sobre La Disponibilidad de Nutrientes. Medellin Colombia. Osorio, Nelson Walter. 2018. “Capitulo 14 Silicio.” In Manejo de Nutrientes En Suelos Del Trópico, ed. Vieco S.A.S. Medellin Colombia. Parkhurst, David L., and C.a.J. Appelo. 2013. “Description of Input and Examples for PHREEQC Version 3 — A Computer Program for Speciation , Batch-Reaction , One-Dimensional Transport , and Inverse Geochemical Calculations. U.S. Geological Survey Techniques and Methods, Book 6, Chapter A43, 497 P.” U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chapter A43: 6-43A. Pumayalla, A. 2018. “UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Presentada Por.” : 1–68. Rauhermi. 2018. “Evolución de La Infiltración En Un Suelo a Lo Largo de Una TormentaNo Title.” es el agua. http://eselagua.com/2018/11/30/evolucion-de-la-infiltracion-en-un-suelo-a-lo-largo-de-una-tormenta/. Rebolledo, Ariana Escalante, Guadalupe Pérez López, and Claudia Hidalgo Moreno. 2016. “Biocarbón ( Biochar ) I : Naturaleza , Historia , Fabricación y Uso En El Suelo.” Terra Latinoamericana 34: 367–82. Refsgaard, J C, T H Christensen, and H C Ammentorp. 1991. “A Model for Oxygen Transport and Consumption in the Unsaturated Zone.” 129: 349–69. Roose, T., and A. C. Fowler. 2004. “A Mathematical Model for Water and Nutrient Uptake by Plant Root Systems.” Journal of Theoretical Biology 228(2): 173–84. Roose, T., A. C. Fowler, and P. R. Darrah. 2001. “A Mathematical Model of Plant Nutrient Uptake.” Journal of Mathematical Biology 42(4): 347–60. Rosolem, Ciro Antonio, and Alexandre Merlin. 2014. “Disponibilidade de Fósforo No Solo e Resposta Da Soja Ao Fertilizante Aplicado No Sulco de Semeadura.” Revista Brasileira de Ciencia do Solo 38(5): 1487–95. RUBIO, ADRIANA. 2011. “CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS DE BAJO PESO MOLECULAR PRESENTES EN EXUDADOS RADICULARES DE Zea Mays: APLICACIONES PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES PESADOS.” Facultad de Ciencias Químicas, U.A.N.L.: 1–169. Rucks, L et al. 2004. “Propiedades Fisicas Del Suelo.” Transactions of the Faraday Society 64: 3358–60. Sánchez-Reinoso, A.D., E.Á. Ávila-Pedraza, and H. Restrepo-Díaz. 2020. “Use of Biochar in Agriculture | Uso de Biocarbón En La Agricultura.” Acta Biologica Colombiana 25(2): 327–38. Sanchez, Javier. 2018. “Ley de Darcy. Conductividad Hidráulica.” Universidad de Salamanca: 1–14. Sánchez, Javier. 2007. “Fertilidad Del Suelo y Nutrición Mineral En Plantas -Conceptos Básicos.” Fertitec S.A. : 19. http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRICION.pdf. Sepúlveda-robles, Jesús. 2015. “Revisión de Modelos Matemáticos Para Captura de Agua y Nutrientes Por La Raíz de Las Plantas.” : 47–59. Sohi, Saran, Elisa Lopez-capel, Evelyn Krull, and Roland Bol. 2009. “Biochar , Climate Change and Soil : A Review to Guide Future Research.” (February). Sun, Hao, Catherine E. Brewer, Caroline A. Masiello, and Kyriacos Zygourakis. 2015. “Nutrient Transport in Soils Amended with Biochar: A Transient Model with Two Stationary Phases and Intraparticle Diffusion.” Industrial and Engineering Chemistry Research 54(16): 4123–35. Trevors, J T. 1985. “Hydrogen Consumption in Soil Introduction The Hydrogen-Oxidizing Bacteria Are Taxonomically a Diverse Group Of.” 2: 417–22. Valencia, Juan Fernando, and Carolina Avella. 2019. “Más Energía de La Palma de Aceite Para El Sector Eléctrico.” el palmicultor: 17. Venant, Saint, and D Entre. “Capítulo 4 . Esquemas Numéricos Para Las Ecuaciones de Saint Venant Unidimensionales.” : 123–54. Weber, Juan Francisco. 2014. “Parámetros Del Modelo de Infiltración de Horton Obtenidos Mediante El Uso de Un Simulador de Lluvia, Córdoba, Argentina.” Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science 9(1). Yaman, Serdar. 2004. “Pyrolysis of Biomass to Produce Fuels and Chemical Feedstocks.” Energy Conversion and Management 45(5): 651–71. Yang, Xueming et al. 2014. “Organic Carbon and Nitrogen Stocks in a Clay Loam Soil 10 Years after a Single Compost Application.” Canadian Journal of Soil Science 94(3): 357–63. Zhu, J. et al. 2002. “Barn Age Impact on Nutrient Leaching for Turkey Barns Built on Clay Loam Soils.” Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 45(6): 1971–76. |
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Se involucraron fenómenos de transporte acoplados a un modelo de equilibrio químico, ofreciendo un panorama de la interacción de nutrientes en el suelo, involucrando fases del suelo, efecto de las raíces, reacciones de oxidorreducción, equilibrio, transporte, liberación de nutrientes, efecto del biochar, lixiviación y saturación del suelo; todo lo anterior resuelto por diferencias finitas. Se encontró un ajuste entre el modelo y los resultados reportados en la literatura. El modelo de transporte es acoplado por el método de Godunov a Phreeqc que resuelve el equilibrio químico, el cual fue comparado de forma experimental encontrando que se acopla a la dinámica del suelo después del día 16 con un porcentaje de diferencia de 0.48% para K, 3% para NO3, 0.02% para NH4+ y 7.2% para P. Se identificó con la aplicación del biochar, un incremento en el pH de una unidad para suelos arenosos, aumento en la retención de humedad entre 24-29% en todos los suelos y un aumento de la CIC del 4% en suelos orgánicos. Además, se encontró en todos los casos un incremento de más del 2% en el contenido de P, NO3-, K, Ca y Mg, por lo que su aplicación en suelos es una alternativa promisoria para el aprovechamiento de residuos agroindustriales y mejoramiento de suelos. (Texto tomado de la fuente)The soil is a complex ecosystem that involves chemical, physical, and biological phenomena that interact and influence, among other phenomena, the availability of nutrients. This work evaluated with a mathematical model, the effect of applying biochar in soils. Transport phenomena coupled to a chemical equilibrium model were involved, offering a panorama of the interaction of nutrients in the soil, involving soil phases, root effect, redox reactions, equilibrium, transport, nutrient release, biochar effect, leaching and soil saturation; all the above resolved by finite differences. An adjustment was found between the model and the results reported in the literature. The transport model is coupled by the Godunov method to Phreeqc that resolves the chemical equilibrium, which was compared experimentally, finding that it was coupled to the soil dynamics after day 16 with a difference percentage of 0.48% for K, 3% for NO3-, 0.02% for NH4+ and 7.2% for P. With the application of biochar, an increase in the pH of one unit was identified for sandy soils, an increase in moisture retention between 24-29% in all soils and an increase in the CEC of 4% in organic soils. In addition, an increase of more than 2% in the content of P, NO3-, K, Ca and Mg was found in all cases, so its application in soils is a promising alternative for the use of agro-industrial residues and improvement of soils.Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad EIA, Universidad Pontificia Bolivariana, SOBIOTECH, Ruta N y la Gobernación de AntioquiaAlliance for Biomass and Sustainability Research –ABISURE-Universidad Nacional de ColombiaMaestríaMagíster en Ingeniería - Ingeniería QuímicaPrimera convocatoria de la agenda regional del G8 por fomentar el espacio de cooperación entre la universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la universidad EIA, la universidad Pontificia Bolivariana, SOBIOTECH, Ruta N y la Gobernación de Antioquia por medio del proyecto con numero interno CF12020010 quienes aportaron recursos para la realización del trabajo.Modelación, Optimización y Simulación de Procesos FisicoquímicosPara correr el modelo matemático es necesario tener Python y Phreeqc.Área Curricular de Ingeniería Química e Ingeniería de Petróleos169 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería - Ingeniería QuímicaDepartamento de Procesos y EnergíaFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín540 - Química y ciencias afines630 - Agricultura y tecnologías relacionadas000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computaciónProductos químicos agrícolasQuímica agrícolaFenómenos de transporteInteracciones químicasPirólisisSimulaciónMejoramiento de suelosTransport phenomenaChemical interactionsPyrolysisSimulationSoil improvementEvaluación del efecto de la aplicación de biochar en suelos agrícolas basado en la migración de nutrientesEvaluation of the effect of biochar application in agricultural soils based on nutrient migrationTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAcevedo, D, M Alvarez, E Hernandez, and R Amendola. 2011. “CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO EN SUELO POR EFECTO DE MANEJO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL Nitrogen Concentration in Soil as Affected by Organic and Conventional Management.” Terra Latinoamericana 29: 29: 325–32.Agegnehu, Getachew, Adrian M. Bass, Paul N. Nelson, and Michael I. Bird. 2016. “Benefits of Biochar, Compost and Biochar-Compost for Soil Quality, Maize Yield and Greenhouse Gas Emissions in a Tropical Agricultural Soil.” Science of the Total Environment 543: 295–306. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.054.Ahuja, L, and D Swartzendruberm. 1972. “An Improved Form of Soil-Water Diffusity Funcion.” Soil Science 36: 9–14.Alam, Samrat, and Daniel S Alessi. 2019. Biochar from Biomass and Waste Modeling the Surface Chemistry of Biochars. Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-811729-3.00004-2.Allen, Richards, Luis Pereira, Dirk Raes, and Martin Smith. 2006. Evapotranspiración Del Cultivo. Roma: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN.Amésquita, Edgar et al. 2001. “Fertilidad de Suelos. Diagnóstico y Control.” Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelos: 507.Anal, Ciencias, and Francisco J Alguacil. 2013. “Máster Universitario En Ciencia y Tecnología Química Módulo : Química Analítica BIOCOMBUSTIBLES MEDIANTE PIRÓLISIS DE BIOMASA RESIDUAL ” Andrea Urien Pinedo.”ANDI. 2017. “Agroindustria Hacia La Transformación de La Cadena de Valor Agroindustrial.” In Estrategia Para Una Nueva Industrialización II, Bogota, Colombia, 148–85.Azcón-Bieto, J, and M Talón. 2003. McGrawHill Fundamentos de Fisiología Vegetal.BEAR, FIRMAN E. 1964. “Quimica Del Suelo.” Soil Science 98(3): 210.Bohn, Hinrich, Brian McNeal, and George O´connor. 1993. QUIMICA DEL SUELO. 1st ed. ed. LIMUSA SA. Mexico.Bouchelta, Chafia et al. 2012. “Effects of Pyrolysis Conditions on the Porous Structure Development of Date Pits Activated Carbon.” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 94: 215–22.Bridgwater, A V, D Meier, and D Radlein. 1999. “An Overview of Fast Pyrolysis of Biomass An Overview of Fast Pyrolysis of Biomass.” 6380(December 2017).Casanova, Eduardo. 1991. Introducción a La Ciencia Del Suelo.Castilla-Caballero, Deyler et al. 2020. “Experimental Data on the Production and Characterization of Biochars Derived from Coconut-Shell Wastes Obtained from the Colombian Pacific Coast at Low Temperature Pyrolysis.” Data in Brief 28: 1–11.Constant, Philippe, Soumitra Paul Chowdhury, Jennifer Pratscher, and Ralf Conrad. 2010. “Streptomycetes Contributing to Atmospheric Molecular Hydrogen Soil Uptake Are Widespread and Encode a Putative High-Affinity [NiFe]-Hydrogenase.” Environmental Microbiology 12(3): 821–29.Crusciol, Carlos Alexandre Costa, Rodrigo Arroyo Garcia, Gustavo Spadotti Amaral Castro, and Ciro Antonio Rosolem. 2011. “Papel Do Nitrato Na Lixiviação de Bases Em Semeadura Direta.” Revista Brasileira de Ciencia do Solo 35(6): 1975–84.Custos, Jean Marc, Christian Moyne, and Thibault Sterckeman. 2020. “How Root Nutrient Uptake Affects Rhizosphere PH: A Modelling Study.” Geoderma 369(March): 114314. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114314.Dai, Zhongmin et al. 2017. “Potential Role of Biochars in Decreasing Soil Acidification - A Critical Review.” Science of the Total Environment 581–582: 601–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.169.Das, Subhajit et al. 2016. “Influence of Microbial Composition on the Carbon Storage Capacity of the Mangrove Soil at the Land-Ocean Boundary in the Sundarban Mangrove Ecosystem, India.” Geomicrobiology Journal 33(9): 743–50.Deem, Lauren M., and Susan E. Crow. 2017. “Biochar.” In Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier.Deem, Lauren M et al. 2017. “Biochar.” : 1–5.Duilio, Torres R., Florentino Adriana, and López Marisol. 2005. “Pérdidas de Suelo y Nitrógeno Por Escorrentía En Un ULTISOL Degradado Bajo Diferentes Condiciones de Cobertura Vegetal En Chaguaramas-Guárico.”Dukowicz, K, Michael C Cline, and Frank L Addessio. 1989. “Godunov Method *.” 63: 29–63.Endelman, F et al. 1974. “The Mathematical Modelong of Soil-Water-Nitrogen Phenomena.” Oak Ridge National Laboratory.EPEC. 2019. Energía Renovable: La Biomasa. Cordoba.Escalante, Ariadna et al. 2016. “Biocarbón (Biochar) I: Naturaleza, Historia, Fabricación y Uso En El Suelo Biocarbon (Biochar) I: Nature, History, Manufacture and Use in Soil.” Terra Latinoamericana 34: 367–82. http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v34n3/2395-8030-tl-34-03-00367.pdf.Florez, Paulo Antonio. 2008. “EL METODO DE GODUNOV.” UNIVERSIDAD DEL BIO - BIO, CHILLAN–CHILE 1: 1–81.Foster, Kylie J., and Stanley J. Miklavcic. 2013. “Mathematical Modelling of the Uptake and Transport of Salt in Plant Roots.” Journal of Theoretical Biology 336: 132–43.Genuchten V M. 1980. “A Closed-Form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils.” Soil Science Society of America Journal 44(5): 892–98.Gomez, Susana. 2019. “Subproductos Del Café : Valor Agregado Para El Negocio.” Quecafe. https://quecafe.info/usos-alternativos-subproductos-cafe/.Graeme Sandral, Ehsan Tavakkoli, Maryam Barati y Russell Pumpa (Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, Instituto Agrícola Wagga Wagga, Wagga Wagga, NSW) (Centro Graham para la Innovación Agrícola, Universidad Charles Sturt, Wagga Wag, Gatton QLD). 2019. “Estratificación de Fósforo y Fósforo.” GRDC. https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2019/02/phosphorus-and-phosphorus-stratification.Groppo, J. D. et al. 2015a. “Changes in Soil Carbon, Nitrogen, and Phosphorus Due to Land-Use Changes in Brazil.” Biogeosciences 12(15): 4765–80.Groppo, J. D. et al. 2015b. “Changes in Soil Carbon, Nitrogen, and Phosphorus Due to Land-Use Changes in Brazil.” Biogeosciences 12(15): 4765–80.GUINOT, V. 2003. Godunov-Type Schemes: An Introduction for Engineers. ELSEVIER. ed. ELSEVIER SCIENCE. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tQTpL4qdXUEC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Godunov+method+application+in+soil&ots=-9ti_1tOxM&sig=-3NNuV2Rt0ALTmkb03Ht0MvR3pE#v=onepage&q=Godunov method application in soil&f=false.Guo, Zhongsheng. 2020. “Estimating Method of Maximum Infiltration Depth and Soil Water Supply.” Scientific Reports 10(1): 1–8. http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-66859-0.Hailegnaw, Niguss Solomon et al. 2019. “Mutual Relationships of Biochar and Soil PH, CEC, and Exchangeable Base Cations in a Model Laboratory Experiment.” Journal of Soils and Sediments 19(5): 2405–16.Hart, J et al. 2014. “Silage Corn: Western Oregon.” (July).Haverkamp, R, J Vauclin, P Touma, and J Wierega. 1977. “A Comparison of Numerical Simulation Models for One Dimensional Infiltration.” Soil Science 41: 285–94.Hidalgo, Cesar Augusto, Johnny Alexander Vega, and Melissa Parra Obando. 2018. “Effect of the Rainfall Infiltration Processes on the Landslide Hazard Assessment of Unsaturated Soils in Tropical Mountainous Regions.” Engineering and Mathematical Topics in Rainfall.Iñon, Nora. 2017. “CICLO DEL NITROGENO.” In Argentina: Universidad Nacional de San Martin.Juncosa, Ricardo. 2018. “ESCORRENTÍA.” In HIDROLOGÍA I: CICLO HIDROLÓGICO, Coruña: UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, 65–84.Jaramillo, Daniel. 2000. “Introducción a La Ciencia Del Suelo.” UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.Lang, F. et al. 2017. “Soil Phosphorus Supply Controls P Nutrition Strategies of Beech Forest Ecosystems in Central Europe.” Biogeochemistry 136(1): 5–29.Leng, Lijian et al. 2019. “Biochar Stability Assessment by Incubation and Modelling: Methods, Drawbacks and Recommendations.” Science of the Total Environment 664: 11–23. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.298.Lindsay, W. L. 2015. “Solid Phase-Solution Equilibria in Soils.” : 183–202.Manya, Joan J. 2012. “Pyrolysis for Biochar Purposes : A Review to Establish Current Knowledge Gaps and Research Needs.”Mualen, Y. 1976. “A New Model for Predicting He Hydraublic Conductivity of Unsatured Porous Media.” wATER RESOUR 12: 513–22.Norberto E. HEIN. 1986. “REACCION DEL SUELO Autor (*).” http://rafaela.inta.gov.ar/info/miscelaneas/inta_rafaela_miscelanea_041.pdf.Novak, J.M., and Mark G. Johnson. 2019. “Elemental and Spectroscopic Characterization of Low-Temperature (350°C) Lignocellulosic- and Manure-Based Designer Biochars and Their Use as Soil Amendments.” In Biochar from Biomass and Waste, Elsevier, 37–58.Obado, Franco Humberto. 2003. EL Transporte de Oxigeno En El Suelo, Relaciones Agrofisicas Basicas. ed. ASEUC asociación de editoriales universitarias de Colobmia. Manizales: Biblioteca universidad de Caldas.Ochsner, Tyson. 2019. “Movimiento Del Agua En Los Suelos.” department of plant and soil sciences Universidad estatal de Oklahoma. http://www.soilphysics.okstate.edu/software/water/infil.html.Oliveira, Patrícia Perondi Anchão et al. 2003. “Liming and Fertilization to Restore Degraded Brachiaria Decumbens Pastures Grown on an Entisol.” Scientia Agricola 60(1): 125–31.Osorio, Nelson Walter. 2014a. Manejo de Nutrientes En Suelos Del Trópico. 1st ed. ed. L. Vieco S.A.S. Medellin Colombia.Osorio, Nelson Walter. 2014b. 41 Manejo de nutrientes en suelos del trópico Microorganismos Del Suelo y Su Efecto Sobre La Disponibilidad de Nutrientes. Medellin Colombia.Osorio, Nelson Walter. 2018. “Capitulo 14 Silicio.” In Manejo de Nutrientes En Suelos Del Trópico, ed. Vieco S.A.S. Medellin Colombia.Parkhurst, David L., and C.a.J. Appelo. 2013. “Description of Input and Examples for PHREEQC Version 3 — A Computer Program for Speciation , Batch-Reaction , One-Dimensional Transport , and Inverse Geochemical Calculations. U.S. Geological Survey Techniques and Methods, Book 6, Chapter A43, 497 P.” U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chapter A43: 6-43A.Pumayalla, A. 2018. “UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Presentada Por.” : 1–68.Rauhermi. 2018. “Evolución de La Infiltración En Un Suelo a Lo Largo de Una TormentaNo Title.” es el agua. http://eselagua.com/2018/11/30/evolucion-de-la-infiltracion-en-un-suelo-a-lo-largo-de-una-tormenta/.Rebolledo, Ariana Escalante, Guadalupe Pérez López, and Claudia Hidalgo Moreno. 2016. “Biocarbón ( Biochar ) I : Naturaleza , Historia , Fabricación y Uso En El Suelo.” Terra Latinoamericana 34: 367–82.Refsgaard, J C, T H Christensen, and H C Ammentorp. 1991. “A Model for Oxygen Transport and Consumption in the Unsaturated Zone.” 129: 349–69.Roose, T., and A. C. Fowler. 2004. “A Mathematical Model for Water and Nutrient Uptake by Plant Root Systems.” Journal of Theoretical Biology 228(2): 173–84.Roose, T., A. C. Fowler, and P. R. Darrah. 2001. “A Mathematical Model of Plant Nutrient Uptake.” Journal of Mathematical Biology 42(4): 347–60.Rosolem, Ciro Antonio, and Alexandre Merlin. 2014. “Disponibilidade de Fósforo No Solo e Resposta Da Soja Ao Fertilizante Aplicado No Sulco de Semeadura.” Revista Brasileira de Ciencia do Solo 38(5): 1487–95.RUBIO, ADRIANA. 2011. “CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS ORGÁNICOS DE BAJO PESO MOLECULAR PRESENTES EN EXUDADOS RADICULARES DE Zea Mays: APLICACIONES PARA LA REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES PESADOS.” Facultad de Ciencias Químicas, U.A.N.L.: 1–169.Rucks, L et al. 2004. “Propiedades Fisicas Del Suelo.” Transactions of the Faraday Society 64: 3358–60.Sánchez-Reinoso, A.D., E.Á. Ávila-Pedraza, and H. Restrepo-Díaz. 2020. “Use of Biochar in Agriculture | Uso de Biocarbón En La Agricultura.” Acta Biologica Colombiana 25(2): 327–38.Sanchez, Javier. 2018. “Ley de Darcy. Conductividad Hidráulica.” Universidad de Salamanca: 1–14.Sánchez, Javier. 2007. “Fertilidad Del Suelo y Nutrición Mineral En Plantas -Conceptos Básicos.” Fertitec S.A. : 19. http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/FERTILIDAD DEL SUELO Y NUTRICION.pdf.Sepúlveda-robles, Jesús. 2015. “Revisión de Modelos Matemáticos Para Captura de Agua y Nutrientes Por La Raíz de Las Plantas.” : 47–59.Sohi, Saran, Elisa Lopez-capel, Evelyn Krull, and Roland Bol. 2009. “Biochar , Climate Change and Soil : A Review to Guide Future Research.” (February).Sun, Hao, Catherine E. Brewer, Caroline A. Masiello, and Kyriacos Zygourakis. 2015. “Nutrient Transport in Soils Amended with Biochar: A Transient Model with Two Stationary Phases and Intraparticle Diffusion.” Industrial and Engineering Chemistry Research 54(16): 4123–35.Trevors, J T. 1985. “Hydrogen Consumption in Soil Introduction The Hydrogen-Oxidizing Bacteria Are Taxonomically a Diverse Group Of.” 2: 417–22.Valencia, Juan Fernando, and Carolina Avella. 2019. “Más Energía de La Palma de Aceite Para El Sector Eléctrico.” el palmicultor: 17.Venant, Saint, and D Entre. “Capítulo 4 . Esquemas Numéricos Para Las Ecuaciones de Saint Venant Unidimensionales.” : 123–54.Weber, Juan Francisco. 2014. “Parámetros Del Modelo de Infiltración de Horton Obtenidos Mediante El Uso de Un Simulador de Lluvia, Córdoba, Argentina.” Ambiente e Agua - An Interdisciplinary Journal of Applied Science 9(1).Yaman, Serdar. 2004. “Pyrolysis of Biomass to Produce Fuels and Chemical Feedstocks.” Energy Conversion and Management 45(5): 651–71.Yang, Xueming et al. 2014. “Organic Carbon and Nitrogen Stocks in a Clay Loam Soil 10 Years after a Single Compost Application.” Canadian Journal of Soil Science 94(3): 357–63.Zhu, J. et al. 2002. “Barn Age Impact on Nutrient Leaching for Turkey Barns Built on Clay Loam Soils.” Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 45(6): 1971–76.Desarrollo de un mejorador de suelos para el Urabá Antioqueño CF12020010Proyecto de la primera agenda regional del G8,EstudiantesInvestigadoresMedios de comunicaciónPúblico generalORIGINAL1017248628.2022.pdf1017248628.2022.pdfTesis de maestría en ingeniería químicaapplication/pdf2337624https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81468/1/1017248628.2022.pdfd7a9dda65e67b33d0dabd8dfb71264aeMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81468/2/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD52THUMBNAIL1017248628.2022.pdf.jpg1017248628.2022.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5818https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81468/3/1017248628.2022.pdf.jpg60c669cb2ddde62cbcbc07a1a3bb37faMD53unal/81468oai:repositorio.unal.edu.co:unal/814682024-08-05 23:10:54.438Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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